iOS 的内存管理

面试的时候几乎都会被问, 是个比较大的问题. 整理了一些可以聊的点.

引用计数器, ARC 和 MRC

引用计数器: 通过引用计数决定一个引用是否需要释放.
ARC: 由编译器帮忙完成引用计数的增减.
MRC: 由开发者手动完成引用计数的增减.

Tagged Pointer

由于64位 CPU 的出现, 部分类型Int 型的内存占用会翻倍(值大小翻倍), 而一个存储了 Int 型数据的 NSNumber 对象则从原来的8字节增加到16字节. (指针位数翻倍).
Tagged Pointer 的出现就是为了针对这类情况, 对指针的内存占用进行压缩.(比如一个 NSNumber 存储了一个值为1024的 Int 型, Tagged Pointer的内存地址值会完整包含1024, 而不需要额外的内存去存储1024这个数据).

NONPOINTER_ISA

64位系统下的优化指针, 携带内容除了 对象内存地址, 还有 是否优化指针标记/引用计数/是否有弱引用指向/是否正在释放等信息

NONPOINTER_ISA和散列表

AutoReleasePool

干预 ARC 环境下引用对象的 release 时机, 使它在运行语句离开AutoReleasePool后执行.

引用表SideTables(强/弱引用)

弱引用不会对指向对象造成retain, runtime 维护了一个被称为 SideTablesHashMap<Int, SideTable> 用于管理内存地址的引用计数和弱引用, 这个 HashMap 的 Key 就是引用的地址了, 而 Value 就是一个用于管理这个内存地址对应的引用的类SideTable.

struct SideTable {
    spinlock_t slock;
    RefcountMap refcnts;
    weak_table_t weak_table;

    SideTable() {
        memset(&weak_table, 0, sizeof(weak_table));
    }

    ~SideTable() {
        _objc_fatal("Do not delete SideTable.");
    }

    void lock() { slock.lock(); }
    void unlock() { slock.unlock(); }

    // Address-ordered lock discipline for a pair of side tables.

    template<bool HaveOld, bool HaveNew>
    static void lockTwo(SideTable *lock1, SideTable *lock2);
    template<bool HaveOld, bool HaveNew>
    static void unlockTwo(SideTable *lock1, SideTable *lock2);
};

SideTable结构中有:

  • 自旋锁 spinlock_t, 在操作 SideTable 的时候上锁.(为了可以同时对多个地址进行操作, 使用分离锁)
  • RefcountMap, 管理内存地址的引用计数.
  • weak_table_t, 管理内存地址的弱引用.

对象的内存管理操作

  1. 当声明一个强引用ref指向对象instance的时候:
  • 会在SideTables中找到对应 instance内存地址的SideTable, 操作RefcountMap, 根据情况(是否已经到达上限)增加引用计数.
  1. 当声明一个弱引用weak_ref指向某个对象instance的时候:
  • 会生成一个新的引用weak_ref, 指向这个对象的地址, 引用weak_ref会被放进SideTables里对应instance内存地址的弱引用表weak_table_t中. 这个过程中, 对象weak_ref的引用计数器不会增加.
  • 操作对应 instanceRefcountMap, 标记为有弱引用指向.
  1. 当一个强引用ref 不再指向对象 instance 的时候:
  • 查找对应 instanceRefcountMap , 根据情况(是否正在释放)减少引用计数.
  • 如果instance引用计数已经为0, 则开始对instance进行释放.
  1. 当对象instance要被释放的时候:
  • 操作对应的RefcountMap, 标记目标地址正在被释放.
  • 根据情况(是否标记为有弱引用指向)在引用表weak_table_t中找到指向instance的所有弱引用, 把这些引用设置成nil.

内存对齐

iOS 中数据结构的内存占用遵循以下规则

  1. 数据成员对⻬规则:结构(struct)(或联合(union))的数据成员,第
    一个数据成员放在offset为0的地方,以后每个数据成员存储的起始位置要
    从该成员大小或者成员的子成员大小(只要该成员有子成员,比如说是数组,
    结构体等)的整数倍开始(比如int为4字节,则要从4的整数倍地址开始存
    储。
  2. 结构体作为成员:如果一个结构里有某些结构体成员,则结构体成员要从
    其内部最大元素大小的整数倍地址开始存储.(struct a里存有struct b,b
    里有char,int ,double等元素,那b应该从8的整数倍开始存储.)
  3. 收尾工作:结构体的总大小,也就是sizeof的结果,.必须是其内部最大
    成员的整数倍.不足的要补⻬。

值类型和引用类型

值类型: 拷贝数据, 不需要考虑多线程操作冲突.
引用型: 拷贝指针地址, 需要考虑内存释放.

堆和栈

堆的容量大, 存放引用类型, 内存由开发者自己申请/释放, 速度相对于栈更慢.
栈的容量有限, 存放值类型, 内存由系统管理, 操作速度快.

深拷贝和浅拷贝

深拷贝: 开辟新的内存空间, 创建一个内容和被拷贝对象一样的新对象.
浅拷贝: 只是拷贝一份被拷贝对象的内存地址, 相当于创建一个指向被拷贝对象的指针.

函数派发

函数派发有3种:

  1. 静态派发
  • 编译期间调用的函数必须已经实现.
  • 在编译时就决定了调用哪个函数, 运行时不可更改.
  • 调用性能最好(编译时可以针对优化).
  1. 函数表派发
  • 内存里, 对每一个 class 建立一个函数表, 用于存储这个类的函数所在内存位置.
  • 子类函数表中包含:
    1. 所有从父类中继承的函数, 函数的内存地址和父类中相同函数的地址相同.
    2. 子类新增的函数.
  • 在子类的函数表里, 子类重写的函数会替换父类的函数(使用新的内存地址).
  • 调用性能弱于静态派发方式(需要操作指针在表中查找函数内存地址).
  1. 消息派发
  • 一个消息发送给一个对象的时候, runtime 会针对这个对象构建一个树.
  • 树的每一层包含:
    1. 该类自己实现的函数.
    2. 该类上一层父类的指针(如果存在).
  • runtime 从树的根部开始查找消息名称对应的函数, 如果找不到当层就往下一层查找.
  • 如果到树的末端依然找不到对应的函数, 也没有实现消息重定向, 就会报错导致程序崩溃.
  • 在调用之前仍可以不确定(不实现)具体执行函数, 但是调用的时候必须确定.
  • 在运行期间, 函数可以更换.
  • 调用性能较差(每次调用都需要重新确定).

Swift静态派发场景:

  1. 值类型的所有函数
  2. static 或者 final 修饰的函数
  3. extension 内声明的@objcdynamic修饰函数

Swift函数表派发场景:

  1. class 内声明@objcdynamic修饰的函数
  2. protocol 内声明@objcdynamic修饰的函数

Swift消息派发场景:

  1. @objc 修饰的函数
  2. dynamic 修饰的函数

weak, __weak, __block, unowned

copy on write

参考:
Swift进阶之内存模型和方法调度
iOS weak的底层实现
iOS-内存对齐
iOS管理对象内存的数据结构以及操作算法
Method Dispatch in Swift
深入理解Tagged Pointer
NONPOINTER_ISA和散列表

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 203,937评论 6 478
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 85,503评论 2 381
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 150,712评论 0 337
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,668评论 1 276
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,677评论 5 366
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,601评论 1 281
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,975评论 3 396
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,637评论 0 258
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,881评论 1 298
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,621评论 2 321
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,710评论 1 329
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,387评论 4 319
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,971评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,947评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,189评论 1 260
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 44,805评论 2 349
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,449评论 2 342

推荐阅读更多精彩内容

  • 前言 什么是内存管理?是指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效,快速的分配,并且...
    爱好技术的小白阅读 176评论 0 0
  • 参考:Objective-C高级编程 iOS与OS X多线程和内存管理 程序的内存分配:1、栈区(stack)—由...
    coder_my阅读 1,778评论 0 2
  • 从这篇文章开始探索iOS的内存管理,主要涉及的内容有1. 内存布局;2. 内存管理方案:Tagged Pointe...
    风紧扯呼阅读 1,532评论 1 16
  • iOS内存管理需要了解这几个方面: 内存布局 引用计数 自动释放池 循环引用和core foundation对象的...
    boy丿log阅读 701评论 0 0
  • 1、内存布局 stack:方法调用 heap:通过alloc等分配对象 bss:未初始化的全局变量等。 data:...
    AKyS佐毅阅读 1,589评论 0 19